在光纤尖端3D打印玻璃微光学与亚波长特征光纤的3D打印
Lee-Lun Lai1, Po-Han Huang1, Göran Stemme1
1Division of Micro and Nanosystems, School of Electrical Engineering and Computer Science, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm 10044, Sweden.
ACS nano
|March 29, 2024
概括
研究人员开发了光纤尖端上的无机玻璃3D直接激光写作,克服了有机聚合物的局限性. 这一创新使得先进的基于光纤的微光学设备具有更高的稳定性和透明度.
科学领域:
- 微光学是一种微光学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光子学 是一个光子学.
背景情况:
- 光纤尖端上的功能性材料可以实现微光学应用,如传感和成像.
- 目前的3D直接激光写作仅限于有机聚合物,因为无机材料的高温加工.
- 有机聚合物缺乏无机玻璃的稳定性和透明度.
研究的目的:
- 为了展示在光纤尖端的3D直接激光写作无机玻璃的亚波长分辨率.
- 为了克服有机聚合物在纤维尖微光学制造中的材料限制.
- 展示在纤维尖上的功能无机玻璃设备的制造.
主要方法:
- 利用3D直接激光写作技术用于无机玻璃制造.
- 开发了两个打印模式:固体玻璃的统一模式和自组织的亚波长格子的纳米格子模式.
- 在光纤尖端实现了亚波长分辨率.
主要成果:
- 成功演示了在光纤尖端3D直接激光写入无机玻璃.
- 制造的固体玻璃结构和自组织的亚波长网格.
- 开发了光纤系统的折射率传感器和偏振束分割器.
结论:
- 这种方法将无机玻璃的好处与光纤的便利性结合起来.
- 允许在光纤尖端创建先进,稳定和透明的微光学设备.
- 这为光纤传感,光学微电力系统 (MEMS) 和量子光子学中的应用提供了可能性.


